神经网络是一种模拟人脑神经元之间相互连接的计算模型,它可以通过学习和训练来识别模式、进行预测和决策。然而,由于神经网络的复杂性和黑盒特性,它通常很难提供可解释性的预测结果。
在无法使用神经网络解释预测的情况下,我们可以考虑以下几个方面来理解和应对:
总的来说,虽然神经网络本身难以提供直接的解释性预测结果,但通过结合模型可解释性技术、数据可视化和分析、集成模型和规则引擎等方法,我们可以在一定程度上理解和解释神经网络的预测行为。
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